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Gran Telescopio Milimétrico

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM) (en Inglés: Large Millimeter Telescope, o LMT), oficialmente Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano es un telescopio de plato único y movible diseñado para observar ondas de radio con longitudes de onda entre 0.85 y 4 mm. Su superficie activa de 50 metros de diámetro lo convierten en el radiotelescopio más grande en el mundo en su tipo.[1]

Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM)
Organización Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Universidad de Massachusetts
Ubicación Atzitzintla (Puebla, México)
Coordenadas 18°59′09″N 97°18′53″O / 18.985833333333, -97.314722222222
Longitud de onda microondas
Fecha de construcción 2001-2010
Diámetro 50 m
Área Superficie de recolección de ~2,000 m²
Distancia focal 132,5 m
Tipo de montaje Descansa sobre 1000 ruedas encerradas en 4 carritos, que se deslizan sobre una vía de acero para realizar rotaciones acimutales. La alidada contiene un cuarto de control y las cabinas de receptores, donde la instrumentación recibirá el haz reflejado por el espejo terciario y la óptica templada de acoplamiento.
Plano focal de 1.33 mm.
Sitio web www.lmtgtm.org
Ubicación del GTM.

El GTM se encuentra localizado en México, sobre la cima del volcán extinto Sierra Negra o Tliltépetl a una latitud de 18°59'06" Norte y longitud 97° 18' 53" Oeste y una altura de 4580 m. El volcán Sierra Negra es el quinto pico más alto de México y compañero del Pico de Orizaba o Citlaltépetl (el pico más alto del país), ambos ubicados dentro del parque nacional Pico de Orizaba, entre los estados de Puebla y Veracruz El GTM es un proyecto binacional mexicano (70 %) - estadounidense (30 %) liderado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la Universidad de Massachusetts en Amherst (UMass-Amherst) respectivamente.

La misión del GTM es: 1) realizar investigación pionera, 2) entrenar a las futuras generaciones de científicos e ingenieros y 3) desarrollar nueva tecnología para el beneficio de la sociedad. Su objetivo científico principal es estudiar la formación y evolución de estructuras en el Universo a lo largo de su historia. El GTM observa principalmente objetos térmicamente fríos, la mayoría de ellos con altas cantidades de polvo estelar y/o gas molecular. Entre los objetos de estudio se encuentran: cometas, planetas, discos protoplanetarios, estrellas en formación, estrellas evolucionadas, nubes moleculares, galaxias con formación estelar, núcleos activos de galaxias, galaxias con alto corrimiento al rojo, cúmulos de galaxias y la radiación del fondo cósmico de microondas.

El diseño del GTM contempla un sistema óptico Cassegrain con una superficie reflectora primaria parabólica de 50 m de diámetro (M1) integrada por 180 segmentos distribuidos en cinco anillos concéntricos. El número de segmentos por anillo es: 12 en el más interno, 24 en el segundo y 48 en los tres anillos más externos. Los segmentos se conectan a la estructura del telescopio a través de actuadores, permitiendo tener una superficie reflectora primaria activa. [2]​ A su vez, cada segmento está constituido por 8 subpáneles de níquel electroformado montados sobre una estructura de soporte. La superficie reflectora secundaria (M2) tiene un diámetro de 2.6 m y está integrado por 9 subpáneles de níquel electroformado. Esta superficie está sujeta a un hexápodo activo cuya movilidad permite optimizar el foco del telescopio y el cual está unido a la estructura del telescopio a través de un tetrápodo de metal que permite. Finalmente la superficie reflectora terciaria (M3) plana de 1.6 m que refleja el haz de luz hacia los instrumentos instalados en el telescopio.[2][3]

Historia

El 17 de noviembre de 1994 se firmó el acuerdo entre el INAOE y UMass-Amherst para desarrollar el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico, comenzando la construcción de la antena hasta 1998.[4]​ A mediados del 2011 se realizaron observaciones de primera luz a 3 mm y 1.1 mm utilizando el Buscador de Corrimiento al Rojo (Inglés: Redshift Search Receiver o RSR) y la cámara de continuo AzTEC, respectivamente. En mayo de 2013 el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano inició su primer periodo de observaciones científicas de ciencia temprana,[5]​ cuyos resultados han sido reportados en más de una decena de artículos científicos en revistas arbitradas internacionales.[6]​ El 22 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno del INAOE aprobó la iniciativa de otorgarle al GTM el nombre de Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en memoria de su impulsor Alfonso Serrano Pérez-Grovas.[7]

Instrumentación

El conjunto de instrumentos del GTM se compone de receptores heterodinos y de cámaras de continuo, algunos de ellos todavía en desarrollo.

Instrumentos heterodinos

Es un arreglo criogénico de plano focal diseñado para operar en el intervalo de 85 a 115.6 GHz que cuenta con 32 pixeles de polarización doble, distribuidos en arreglos de 4x4, alimentados por cornetas cuadradas separadas por 2fλ. Los preamplificadores del arreglo son circuitos integrados monolíticos de microondas (Inglés: Monolithic Microwave Integrated Circuits o MMIC) de fosfato de indio (InP), diseñados en UMass-Amherst, con ruido por debajo de los 55 K en el intervalo de 85 a 107 GHz, alcanzando los 90 K a 116 GHz.

El Buscador de Corrimientos al Rojo (Inglés

Se trata de un receptor novedoso diseñado para cubrir instantáneamente la banda atmosférica de 75 a 110 GHz en una sola sintonización, basado en la tecnología de los circuitos integrados monolíticos de microondas, como los que usa SEQUOIA. El receptor cuenta con cuatro pixeles dispuestos en una configuración de doble haz y doble polarización. Los haces con polarizaciones ortogonales se combinan en transductores ortomodales basados en guías de onda. El intercambio de haces en el cielo se efectúa gracias a un interruptor polarimétrico de rotación Faraday y una red de alambre frente a las cornetas. La temperatura de ruido típica es < 50 K. Debido a que este intercambiador no tiene componentes mecánicas móviles, el buscador de corrimientos al rojo tendrá una estabilidad excepcional en las líneas de base, apropiada para la detección de la escalera de transiciones del CO que emiten las galaxias en formación a distancias cosmológicas. El espectrómetro en el que se recibe la señal es un autocorrelador analógico innovador que cubre toda la ventana de 36 GHz con una resolución de 31 MHz, lo que equivale a 100 km/s a 90 GHz.

Instrumentos de continuo

TolTEC es una cámara polarimétrica, de alta sensibilidad y velocidad de mapeado, que ha sido probada en el laboratorio y su instalación en el GTM se planea realizar en el otoño del 2021. Una vez instalada, TolTEC observará al mismo tiempo en tres bandas espectrales: 1.1, 1.4 y 2.1 mm, utilizando 7000 detectores de inductancia cinética (KIDs) sensibles a una única polarización lineal. Cada observación de TolTEC producirá nueve imágenes independientes, en las que se medirán la intensidad total (I) y dos parámetros Stokes U y V en cada una de las tres bandas. Los casos científicos que abordará TolTEC abarcan: cosmología y física de cúmulos, evolución galáctica e historia de formación estelar a escalas del Universo, relación entre las nubes moleculares gigantes y la formación estelar y cuerpos pequeños del Sistema Solar. La cámara TolTEC es un proyecto financiado por la Fundación Nacional de Ciencias (NFS, por su siglas en Inglés).

Instrumentos retirados

AzTEC es una cámara milimétrica configurada para operar a 1.1 mm. Está formada por un arreglo de 144 bolómetros de tela de araña de Si-Ni, dispuestos en paquetes hexagonales compactos, y alimentados por un arreglo de cornetas separadas por 1.4 fλ. Los detectores se enfrían a ~250 mK dentro de un criostato de 3He de ciclo cerrado con tres etapas que permite tener una sensibilidad por pixel de ~3 mJy Hz-1/2. El campo de visión de AzTEC en el GTM es 2.4 minutos de arco cuadrados y consigue tomar imágenes completamente muestreadas mediante movimientos del telescopio o del espejo secundario.

Telescopio del Horizonte de Eventos

El GTM es parte de la colaboración internacional del proyecto del Telescopio del Horizonte de Eventos (inglés: Event Horizon Telescope) que busca tomar la imagen directa de la sombra de un agujero negro por primera vez en la historia. El GTM ha participado en las observaciones del agujero negro de nuestra galaxia desde 2015.[16][17][18]

Referencias

  1. «Página web oficial del GTM». www.lmtgtm.org (en inglés). 
  2. «Página oficial del GTM / Descripción del Telescopio». www.lmtgtm.org (en inglés). Consultado el 25 de mayo de 2017. 
  3. «Conacyt Prensa / La construcción del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) Alfonso Serrano». 
  4. «El Gran Telescopio Milimétrico observa el universo desde Puebla». Consultado el 4 de junio de 2017. 
  5. «INAOE / Nota de prensa». inaoep.mx. Consultado el 25 de mayo de 2017. 
  6. «Página oficial del GTM / Lista de publicaciones científicas». www.lmtgtm.org (en inglés). 
  7. https://www.inaoep.mx/portalfiles/marconormativo/Certificacion_de_acuerdos_Segunda_Sesion_Extraordinaria.pdf
  8. «Página web oficial del GTM / SEQUOIA». 
  9. . daisy.astro.umass.edu. Archivado desde el original el 23 de mayo de 2017. Consultado el 26 de mayo de 2017. 
  10. «Página web oficial del GTM / Buscador de corrimientos al rojo». 
  11. Erickson, N.; Narayanan, G.; Goeller, R.; Grosslein, R. (octubre de 2007). «An Ultra-Wideband Receiver and Spectrometer for 74--110 GHz». From Z-Machines to ALMA: (Sub)Millimeter Spectroscopy of Galaxies ASP Conference Series, Vol. 375, proceedings of the conference held 12-14 January, 2006 at the North American ALMA Science Center, National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, Virginia, United States. Edited by Andrew J. Baker, Jason Glenn, Andrew I. Harris, Jeffrey G. Mangum and Min S. Yun., p.71. 2007ASPC..375...71E. 
  12. «Página web TolTEC». 
  13. «CONACYT Comunicado de prensa». 
  14. . Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2016. 
  15. «Página oficial del GTM / AzTEC». 
  16. . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2017. 
  17. «Página web oficial del GTM / Telescopio del Horizonte de Eventos». 
  18. «Página oficial del INAOE / Noticias 2017 Participación del GTM en el Event Horizon Telescope». 

Enlaces externos

  • Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
  • University of Massachusetts Astronomy Department (en inglés)


  •   Datos: Q1805920
  •   Multimedia: Large Millimeter Telescope / Q1805920

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El Gran Telescopio Milimetrico Alfonso Serrano GTM en Ingles Large Millimeter Telescope o LMT oficialmente Gran Telescopio Milimetrico Alfonso Serrano es un telescopio de plato unico y movible disenado para observar ondas de radio con longitudes de onda entre 0 85 y 4 mm Su superficie activa de 50 metros de diametro lo convierten en el radiotelescopio mas grande en el mundo en su tipo 1 Gran Telescopio Milimetrico Alfonso Serrano GTM OrganizacionInstituto Nacional de Astrofisica optica y Electronica Universidad de MassachusettsUbicacionAtzitzintla Puebla Mexico Coordenadas18 59 09 N 97 18 53 O 18 985833333333 97 314722222222Longitud de ondamicroondasFecha de construccion2001 2010Diametro50 mAreaSuperficie de recoleccion de 2 000 m Distancia focal132 5 mTipo de montajeDescansa sobre 1000 ruedas encerradas en 4 carritos que se deslizan sobre una via de acero para realizar rotaciones acimutales La alidada contiene un cuarto de control y las cabinas de receptores donde la instrumentacion recibira el haz reflejado por el espejo terciario y la optica templada de acoplamiento Plano focal de 1 33 mm Sitio webwww lmtgtm org editar datos en Wikidata Ubicacion del GTM El GTM se encuentra localizado en Mexico sobre la cima del volcan extinto Sierra Negra o Tliltepetl a una latitud de 18 59 06 Norte y longitud 97 18 53 Oeste y una altura de 4580 m El volcan Sierra Negra es el quinto pico mas alto de Mexico y companero del Pico de Orizaba o Citlaltepetl el pico mas alto del pais ambos ubicados dentro del parque nacional Pico de Orizaba entre los estados de Puebla y Veracruz El GTM es un proyecto binacional mexicano 70 estadounidense 30 liderado por el Instituto Nacional de Astrofisica optica y Electronica INAOE y la Universidad de Massachusetts en Amherst UMass Amherst respectivamente La mision del GTM es 1 realizar investigacion pionera 2 entrenar a las futuras generaciones de cientificos e ingenieros y 3 desarrollar nueva tecnologia para el beneficio de la sociedad Su objetivo cientifico principal es estudiar la formacion y evolucion de estructuras en el Universo a lo largo de su historia El GTM observa principalmente objetos termicamente frios la mayoria de ellos con altas cantidades de polvo estelar y o gas molecular Entre los objetos de estudio se encuentran cometas planetas discos protoplanetarios estrellas en formacion estrellas evolucionadas nubes moleculares galaxias con formacion estelar nucleos activos de galaxias galaxias con alto corrimiento al rojo cumulos de galaxias y la radiacion del fondo cosmico de microondas El diseno del GTM contempla un sistema optico Cassegrain con una superficie reflectora primaria parabolica de 50 m de diametro M1 integrada por 180 segmentos distribuidos en cinco anillos concentricos El numero de segmentos por anillo es 12 en el mas interno 24 en el segundo y 48 en los tres anillos mas externos Los segmentos se conectan a la estructura del telescopio a traves de actuadores permitiendo tener una superficie reflectora primaria activa 2 A su vez cada segmento esta constituido por 8 subpaneles de niquel electroformado montados sobre una estructura de soporte La superficie reflectora secundaria M2 tiene un diametro de 2 6 m y esta integrado por 9 subpaneles de niquel electroformado Esta superficie esta sujeta a un hexapodo activo cuya movilidad permite optimizar el foco del telescopio y el cual esta unido a la estructura del telescopio a traves de un tetrapodo de metal que permite Finalmente la superficie reflectora terciaria M3 plana de 1 6 m que refleja el haz de luz hacia los instrumentos instalados en el telescopio 2 3 Indice 1 Historia 2 Instrumentacion 2 1 Instrumentos heterodinos 2 2 Instrumentos de continuo 2 3 Instrumentos retirados 3 Telescopio del Horizonte de Eventos 4 Referencias 5 Enlaces externosHistoria EditarEl 17 de noviembre de 1994 se firmo el acuerdo entre el INAOE y UMass Amherst para desarrollar el proyecto del Gran Telescopio Milimetrico comenzando la construccion de la antena hasta 1998 4 A mediados del 2011 se realizaron observaciones de primera luz a 3 mm y 1 1 mm utilizando el Buscador de Corrimiento al Rojo Ingles Redshift Search Receiver o RSR y la camara de continuo AzTEC respectivamente En mayo de 2013 el Gran Telescopio Milimetrico Alfonso Serrano inicio su primer periodo de observaciones cientificas de ciencia temprana 5 cuyos resultados han sido reportados en mas de una decena de articulos cientificos en revistas arbitradas internacionales 6 El 22 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno del INAOE aprobo la iniciativa de otorgarle al GTM el nombre de Gran Telescopio Milimetrico Alfonso Serrano en memoria de su impulsor Alfonso Serrano Perez Grovas 7 Instrumentacion EditarEl conjunto de instrumentos del GTM se compone de receptores heterodinos y de camaras de continuo algunos de ellos todavia en desarrollo Instrumentos heterodinos Editar SEQUOIA 8 Es un arreglo criogenico de plano focal disenado para operar en el intervalo de 85 a 115 6 GHz que cuenta con 32 pixeles de polarizacion doble distribuidos en arreglos de 4x4 alimentados por cornetas cuadradas separadas por 2fl Los preamplificadores del arreglo son circuitos integrados monoliticos de microondas Ingles Monolithic Microwave Integrated Circuits o MMIC de fosfato de indio InP disenados en UMass Amherst con ruido por debajo de los 55 K en el intervalo de 85 a 107 GHz alcanzando los 90 K a 116 GHz El Buscador de Corrimientos al Rojo Ingles Redshift Search Receiver o RSR 9 10 11 Se trata de un receptor novedoso disenado para cubrir instantaneamente la banda atmosferica de 75 a 110 GHz en una sola sintonizacion basado en la tecnologia de los circuitos integrados monoliticos de microondas como los que usa SEQUOIA El receptor cuenta con cuatro pixeles dispuestos en una configuracion de doble haz y doble polarizacion Los haces con polarizaciones ortogonales se combinan en transductores ortomodales basados en guias de onda El intercambio de haces en el cielo se efectua gracias a un interruptor polarimetrico de rotacion Faraday y una red de alambre frente a las cornetas La temperatura de ruido tipica es lt 50 K Debido a que este intercambiador no tiene componentes mecanicas moviles el buscador de corrimientos al rojo tendra una estabilidad excepcional en las lineas de base apropiada para la deteccion de la escalera de transiciones del CO que emiten las galaxias en formacion a distancias cosmologicas El espectrometro en el que se recibe la senal es un autocorrelador analogico innovador que cubre toda la ventana de 36 GHz con una resolucion de 31 MHz lo que equivale a 100 km s a 90 GHz Instrumentos de continuo Editar TolTEC 12 13 TolTEC es una camara polarimetrica de alta sensibilidad y velocidad de mapeado que ha sido probada en el laboratorio y su instalacion en el GTM se planea realizar en el otono del 2021 Una vez instalada TolTEC observara al mismo tiempo en tres bandas espectrales 1 1 1 4 y 2 1 mm utilizando 7000 detectores de inductancia cinetica KIDs sensibles a una unica polarizacion lineal Cada observacion de TolTEC producira nueve imagenes independientes en las que se mediran la intensidad total I y dos parametros Stokes U y V en cada una de las tres bandas Los casos cientificos que abordara TolTEC abarcan cosmologia y fisica de cumulos evolucion galactica e historia de formacion estelar a escalas del Universo relacion entre las nubes moleculares gigantes y la formacion estelar y cuerpos pequenos del Sistema Solar La camara TolTEC es un proyecto financiado por la Fundacion Nacional de Ciencias NFS por su siglas en Ingles Instrumentos retirados Editar AzTEC 14 15 AzTEC es una camara milimetrica configurada para operar a 1 1 mm Esta formada por un arreglo de 144 bolometros de tela de arana de Si Ni dispuestos en paquetes hexagonales compactos y alimentados por un arreglo de cornetas separadas por 1 4 fl Los detectores se enfrian a 250 mK dentro de un criostato de 3He de ciclo cerrado con tres etapas que permite tener una sensibilidad por pixel de 3 mJy Hz 1 2 El campo de vision de AzTEC en el GTM es 2 4 minutos de arco cuadrados y consigue tomar imagenes completamente muestreadas mediante movimientos del telescopio o del espejo secundario Telescopio del Horizonte de Eventos EditarEl GTM es parte de la colaboracion internacional del proyecto del Telescopio del Horizonte de Eventos ingles Event Horizon Telescope que busca tomar la imagen directa de la sombra de un agujero negro por primera vez en la historia El GTM ha participado en las observaciones del agujero negro de nuestra galaxia desde 2015 16 17 18 Referencias Editar Pagina web oficial del GTM www lmtgtm org en ingles a b Pagina oficial del GTM Descripcion del Telescopio www lmtgtm org en ingles Consultado el 25 de mayo de 2017 Conacyt Prensa La construccion del Gran Telescopio Milimetrico GTM Alfonso Serrano El Gran Telescopio Milimetrico observa el universo desde Puebla Consultado el 4 de junio de 2017 INAOE Nota de prensa inaoep mx Consultado el 25 de mayo de 2017 Pagina oficial del GTM Lista de publicaciones cientificas www lmtgtm org en ingles https www inaoep mx portalfiles marconormativo Certificacion de acuerdos Segunda Sesion Extraordinaria pdf Pagina web oficial del GTM SEQUOIA REDSHIFT daisy astro umass edu Archivado desde el original el 23 de mayo de 2017 Consultado el 26 de mayo de 2017 Pagina web oficial del GTM Buscador de corrimientos al rojo Erickson N Narayanan G Goeller R Grosslein R octubre de 2007 An Ultra Wideband Receiver and Spectrometer for 74 110 GHz From Z Machines to ALMA Sub Millimeter Spectroscopy of Galaxies ASP Conference Series Vol 375 proceedings of the conference held 12 14 January 2006 at the North American ALMA Science Center National Radio Astronomy Observatory Charlottesville Virginia United States Edited by Andrew J Baker Jason Glenn Andrew I Harris Jeffrey G Mangum and Min S Yun p 71 2007ASPC 375 71E Pagina web TolTEC CONACYT Comunicado de prensa Pagina oficial de UMass Amherst AzTEC 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